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2022.6论文学习
高光谱目标检测
论文学习
(5)—— Ensemble-Based Cascaded CEM for HTD
前言上一篇我们学习的对CEM进行改进的方法是多层串联(HCEM),这种方法的本质是进行多次迭代来增加精度并使用了非线性处理来贴合真实世界情况。CEM作为一种检测器,其与分类器在很大程度上是极其相似的,而随着机器学习的兴起,集成学习成为提升分类器性能的一大重要方法。本文便是利用了集成学习的思想去对CEM进行改进,并借鉴了hCEM加入非线性处理的思想进一步贴合真实世界情况。思路CEM是一种当目标先验知
MrBamboo2000
·
2023-01-27 09:38
论文学习
高光谱
目标检测
计算机视觉
深度学习
Multi-branch and Multi-scale Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization
论文学习
AbstractILSVRC(ImageNet大规模视觉识别挑战赛)是计算机视觉领域最权威的学术竞赛之一。直接将ILSVRC每年的冠军方案应用在细粒度视觉分类(FGVC)任务上无法取得很好的表现。对于FGVC任务而言,类间差异小而类内差异大的特点使这个问题变得很有挑战性。本文的注意力目标定位模块(AOLM)可以预测目标的位置,注意力局部提议模块(APPM)可以发现信息丰富的局部区域,无需边框或部分
calvinpaean
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2023-01-25 22:30
目标检测
注意力
深度学习
SiamBAN
论文学习
SiameseBAN论文来源论文背景主要贡献论文分析网络框架创新点一:BoxAdaptiveHead创新点二:Ground-truth创新点三:AnchorFree论文流程训练部分:跟踪部分论文翻译Abstract1.Introduction2.RelatedWorks2.1.SiameseNetworkBasedVisualTrackers2.2.Anchor-freeObjectDetecto
瞳瞳瞳呀
·
2023-01-25 12:11
目标跟踪论文
深度学习
神经网络
pytorch
fastspeech2复现github项目--数据准备
在完成FastSpeech2
论文学习
后,对github上一个复现的仓库进行学习,帮助理解算法实现过程中的一些细节;所选择的复现仓库是基于pytorch实现,链接为https://github.com/ming024
zzfive
·
2023-01-25 07:51
TTS
github项目代码
github
深度学习
人工智能
论文学习
笔记 - Language Models with Transformers
1相关工作语言模型主要是基于RNN和Transformer两种。在Transformer提出以前,RNN及其相关变体如LSTM等,一直是语言建模方面的中流砥柱。而Transformer的出现改变了这一状况。Transformer由于没有循环结构,在处理文本这类序列数据时要比循环结构的RNN高效。2解决问题但是随着NLP的发展,模型容量越来越大,层越来越深,参数越来越多,要训练一个优良的模型需要大量
不忘初心,坚持前行
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2023-01-24 08:11
论文学习笔记
【
论文学习
】图神经网络对抗攻击顶会论文汇总(2018-2021年)
图对抗攻击在信贷领域,结合贷款人的金钱交易来评估他的信用情况,人与人的交易记录就是用图来表示。对于图来说,特征往往是离散的(例如图的结构特征,一条边要么存在,要么不存在)。对于图来说,很难定义图上的微小扰动。在图像对抗攻击领域,通常是在训练好的模型上输入扰动图片使其预测错误evasionattack,但是在图对抗攻击领域是让扰动后的图上重训练的模型性能变差,这种攻击被称为投毒攻击。图卷积网络图卷积
精致又勤奋的码农
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2023-01-19 20:00
网络安全论文学习
深度学习
安全
CenterNet
论文学习
解读
文章目录资源原理简介相关研究使用anchor的目标检测优势使用关键点的目标检测优势单目3D目标检测优势网络结构预备知识损失函数推理2D检测3D检测:人体姿态估计backbone代码解读创建模型resnet_dcndla34_dcn资源论文题目:ObjectsasPoints论文地址:https://arxiv.org/pdf/1904.07850.pdf发布时间:2019.4.16机构:UTAus
措不及防
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2023-01-19 06:12
AI
深度学习
计算机视觉
python
pytorch
GIKT
论文学习
GIKT:AGraph-basedInteractionModelforKnowledgeTracing文章和代码:https://github.com/Rimoku/GIKTGIKT代码详解:待补充目录摘要实验结果介绍相关工作定义GIKT方法EmbeddingLayerEmbeddingPropagation学生状态演变历史回顾模块(HistoryRecapModule)广义交互模块(Gener
多尝试多记录多积累
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2023-01-18 23:55
知识追踪
YOLO-V4
论文学习
+唐宇迪博士课程学习笔记
论文主要贡献:1.利用单GPU即可训练一个目标检测器.2.验证了Bag-of-Freebies和Bag-of-Specials方法在训练目标检测器当中的作用。3.对包括CBN、PAN、SAM在内的现有方法进行了改进。数据增强:1.Mosaic数据增强参考CutMix将四张图像(每张各自进行数据增强)拼接成一张进行训练:2.SAT数据增强(Self-adversarial-training自对抗训练
Mechantronic Bao
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2023-01-18 19:15
目标检测
深度学习
深度学习
计算机视觉
人工智能
目标检测
神经网络
【
论文学习
笔记】《Cotatron》
《Cotatron:Transcription-GuidedSpeechEncoderforAny-to-ManyVoiceConversionwithoutParallelData》
论文学习
文章目录《
FallenDarkStar
·
2023-01-18 10:55
语音伪造
vc
tts
深度学习
人工智能
神经网络
CSPNet
论文学习
Abstract神经网络为计算机视觉任务如目标检测,提供了stateoftheart的方法,取得了难以置信的成绩。但是,这些成绩都过于依赖高计算量,使我们无法在廉价的设备上使用这些先进的方法。本文从网络结构的角度出发,提出了跨阶段局部网络(CSPNet),缓解之前的方法对高计算成本的依赖。作者认为,网络优化过程中存在大量重复的梯度信息。CSPNet尊重梯度的多样性,将网络中各阶段的特征图整合起来。
calvinpaean
·
2023-01-16 09:36
深度学习
目标检测
图像识别
论文学习
《BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding》
文章分为两部分,第一部分为论文《BERT:Pre-trainingofDeepBidirectionalTransformersforLanguageUnderstanding》的学习,转自[NLP自然语言处理]谷歌BERT模型深度解析。第二部分是BERT相关论文、文章、代码推荐。一、前言最近谷歌搞了个大新闻,公司AI团队新发布的BERT模型,在机器阅读理解顶级水平测试SQuAD1.1中表现出惊人
XB_please
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2023-01-15 18:13
论文
自然语言处理
人工智能
BERT
KPConv
论文学习
笔记
Motivation传统的2D卷积神经网络只能运用在固定的数据结构中,而对于三维的数据没办法很好的处理。对于点云数据来讲,点云有三维坐标加上特征,而且是无序的,但是点云的空间位置是包含有信息的,所以如何利用这样的信息对点云数据的处理非常重要。Introduction通过对于核点(kernelpoint)赋予权重矩阵并通过其定义空间,每一个核点的影响范围由一个函数确定。核点的个数是可变的。同时在基础
健身的程序猿
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2023-01-15 14:27
笔记
深度学习
计算机视觉
机器学习
3d
AlexNet网络模型复现
原始论文;2.对AlexNet网络结构进行学习;3.复现AlexNet网络模型;4.采用数据库(含有5类鲜花)对模型进行了训练和验证,10epoch下精度可达70%;二、过程0.AlexNet介绍1.
论文学习
Wiseym
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2023-01-15 11:57
目标检测
pytorch
深度学习
神经网络
李群李代数学习笔记
前言因为
论文学习
的需要,入门了一下李群和李代数,觉得B站的这个视频讲得不错:视频地址为机器人学——李群、李代数快速入门,这里记录一下。
小林up
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2023-01-15 07:58
机器人学
机器人学
李群
李代数
fastspeech2复现github项目--模型训练
在完成fastspeech
论文学习
后,对github上一个复现的仓库进行学习,帮助理解算法实现过程中的一些细节;所选择的仓库复现仓库是基于pytorch实现,链接为https://github.com/
zzfive
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2023-01-15 07:10
TTS
github项目代码
fastspeech复现github项目--数据准备
在完成fastspeech
论文学习
后,对github上一个复现的仓库进行学习,帮助理解算法实现过程中的一些细节;所选择的仓库复现仓库是基于pytorch实现,链接为https://github.com/
zzfive
·
2023-01-15 07:40
TTS
github项目代码
python
深度学习
pytorch
fastspeech复现github项目--模型训练
在完成fastspeech
论文学习
后,对github上一个复现的仓库进行学习,帮助理解算法实现过程中的一些细节;所选择的复现仓库是基于pytorch实现,链接为https://github.com/xcmyz
zzfive
·
2023-01-15 07:40
TTS
github项目代码
fastspeech2复现github项目--模型构建
在完成fastspeech
论文学习
后,对github上一个复现的仓库进行学习,帮助理解算法实现过程中的一些细节;所选择的仓库复现仓库是基于pytorch实现,链接为https://github.com/
zzfive
·
2023-01-15 07:40
github项目代码
TTS
fastspeech复现github项目--模型构建
在完成fastspeech
论文学习
后,对github上一个复现的仓库进行学习,帮助理解算法实现过程中的一些细节;所选择的仓库复现仓库是基于pytorch实现,链接为https://github.com/
zzfive
·
2023-01-15 07:08
github项目代码
TTS
深度学习
人工智能
《EfficientDet:Scalable and Efficient Object Detection》
论文学习
论文地址:https://arxiv.org/pdf/1911.09070.pdfgithub地址:https://github.com/google/automl/tree/master/efficientdet研究目的:在计算机视觉中,提出高效的模型优化措施,用于目标检测的神经网络体系结构的选择。研究重点:1.提出了加权双向特征金字塔(BiFPN),该网络可以轻松快速的进行多尺度特征融合。2.
小T每日一学
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2023-01-14 16:28
目标检测
人工智能
计算机视觉
python
AlexNet
论文学习
AlexNet论文阅读个人心得:1.更大的数据集(如ImageNet)可以帮助CNN训练至收敛。2.适合的梯度下降函数(Relu)可以加速训练3.GPU并行运算更加迅速4.数据增广、批处理训练dropout、池化操作、LRN正则化可以减少过拟合摘要Alex小组训练了一个DCNN,由五个卷积层,一些max-pooling层,三个全连接层组成,采用了GPU训练和"dropout"正则化,在ImageN
20220723开始学Java
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2023-01-14 00:59
深度学习
计算机视觉
人工智能
迁移学习—— Transfer Feature Learning with Joint Distribution Adaptation
《ICCVTransferFeatureLearningwithJointDistributionAdaptation》
论文学习
2013IEEEInternationalConferenceonComputerVision
orokok
·
2023-01-12 12:36
迁移学习
人工智能
机器学习
迁移学习——Low-Rank Transfer Subspace Learning
《Low-RankTransferSubspaceLearning》
论文学习
2012IEEE12thInternationalConferenceonDataMining文章目录摘要一、介绍1.1相关工作二
orokok
·
2023-01-12 12:35
迁移学习
深度学习
机器学习
SiamFC
论文学习
笔记
SiamFC
论文学习
笔记引言相似度学习网络结构损失函数的定义优化与训练方案总结引言这是我写下的第一篇博文,主要目的是提升学习自己的主动性,对自己学到的知识进行及时总结反思,也便于在后续回顾时起到温故而知新的效果
forever compass
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2023-01-11 15:56
计算机视觉
深度学习
人工智能
SiamRPN
论文学习
笔记(上)
SiamRPN
论文学习
笔记(上)引言SiamRPN的网络结构孪生子网络部分区域候选子网络部分RPN的诞生区域候选子网络训练阶段两阶段训练anchors尺寸设置分类分支中anchors正负例选取策略损失函数的选取将单目标检测策略应用到跟踪中引言在目标跟踪领域
forever compass
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2023-01-11 15:19
学习
计算机视觉
深度学习
【
论文学习
】《Practical Attacks on Voice Spoofing Countermeasures》
《PracticalAttacksonVoiceSpoofingCountermeasures》
论文学习
文章目录《PracticalAttacksonVoiceSpoofingCountermeasures
FallenDarkStar
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2023-01-11 10:34
语音伪造
语音对抗
说话人验证
对抗攻击
欺骗对策
迁移攻击
语音伪造
HOI经典论文WACV 2018 | Learning to Detect Human-Object Interactions
论文学习
笔记
本文研究内容为在静态图像种检测人物交互关系。其被定义为预测一个人、物边界框,以及一个将他们联系起来的交互类标签。HOI检测是计算机视觉种一个基本的问题,因为它提供了被检测物体之间交互的语义信息。同时本文引入了HICO-DET,一个新的HOI检测的基准数据集,使用实例标注来扩充当前的HICO分类基准数据集。本文还提出了基于人物对区域的卷积神经网络(HO-RCNN),该方法的核心就是交互模式,它是一个
ycolourful
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2023-01-11 09:33
human
object
interaction
目标检测
图像处理
分类
Few-shot YOLOv3: Few-shot Object Detection on Optical Remote Sensing Images
论文学习
以及复现
写在前面 之前复现了基于yolov2的小样本目标检测的论文,经过在其他数据集(如一些包含小目标的遥感数据集),检测效果不是很好,可能是由于v2的性能的问题,v2网络本身只有一种尺度的预测特征图,相比于从v3开始的多个预测特征图,性能逊色一些。 下面就学习复现基于v3的小样本目标检测算法,github链接链接:FSODM。感觉这个代码有点冷门,可能是由于作者给的说明太少吧。环境配置
小火车、摆动的旋律
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2023-01-11 01:13
目标检测
学习
深度学习
源码阅读之FewshotDetection
进行的相关阅读,需要自行查看的可以去提取,原文是“Few-shotObjectDetectionviaFeatureReweighting,ICCV2019”这边由于项目相关需要用到fewshot,进行了相关的
论文学习
beingod0
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2023-01-11 01:11
神经网络学习
深度学习
神经网络
Few-shot Object Detection via Feature Reweighting
论文学习
以及复现
复现Few-shotObjectDetectionviaFeatureReweighting论文代码写在前面本电脑配置环境配置PreparedatasetBaseTrainingTrainTheModelEvaluatetheModel写在前面 最近在看Few-shotObjectDetection的开篇之作,看完论文后,打算先开始复现论文代码,跑跑看。 论文:link. 代码:
小火车、摆动的旋律
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2023-01-11 01:40
目标检测
深度学习
HRNet的学习笔记
1HRNet
论文学习
论文:《DeepHigh-ResolutionRepresentationLearningforVisualRecognition》arxiv链接:https://arxiv.org
songyuc
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2023-01-10 14:37
《南溪的目标检测学习笔记》
目标检测
开源计划
HRNet
3D目标检测——CLOCs
论文学习
笔记
CLOCs:Camera-LiDARObjectCandidatesFusionfor3DObjectDetection文章链接:https://www.researchgate.net/publication/344067087_CLOCs_Camera-LiDAR_Object_Candidates_Fusion_for_3D_Object_Detectiongithub:https://gi
Jeremy Cui
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2023-01-10 09:46
深度学习
3D目标识别
深度学习
计算机视觉
机器学习
人工智能
3d
学习日记2021-03-16
论文学习
显著性物体检测研究综述基于优化融合的卷积网络显著目标检测*马杉杉,彭来献![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210316101836650.png基于显著增强分层双线性池化网络的细粒度图像分类陈珺莹,陈莹*
Ger. 假老练
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2023-01-07 22:27
2021
深度学习
深度知识追踪(Deep Knowledge Tracing)
论文学习
(简要归纳)
深度知识追踪(DeepKnowledgeTracing)ChrisPiech∗,JonathanSpencer∗,JonathanHuang∗‡,SuryaGanguli∗,MehranSahami∗,LeonidasGuibas∗,JaschaSohl-Dickstein∗†∗StanfordUniversity,†KhanAcademy,‡Google发布正在:NIPS'15(人工智能A会)N
sereasuesue
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2023-01-07 17:47
知识追踪
Python
深度学习
DKT
深度学习
【
论文学习
】Towards Accurate Oriented Object Detection in Aerial Images with Adaptive Multi-level Feature
AFF-Det:通过自适应多级特征融合实现航空图像中的精确定向目标检测论文链接:《TowardsAccurateOrientedObjectDetectioninAerialImageswithAdaptiveMulti-levelFeatureFusion》代码链接:暂无本文中提出了一种新型的两阶段检测器,该检测器具有自适应特征融合功能,可以实现航空图像中高精度的定向物体检测,命名为AFF-De
pinfan12138
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2023-01-07 13:14
目标检测
计算机视觉
深度学习
我的2022(
2022.6
+)
中考前emm生活快快乐乐,单单纯纯,平平淡淡,像梦中一样~为了避免本人写之后自己精神崩溃(死去的记忆进行SSS++级伤害)就不写了qwq-----------------------------------------------一道不怎么华丽的分割线-------------------------------------------------以下正片(又名CatalinaQ的被包纱日记)开始
CatalinaQ
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2023-01-06 19:08
年终总结
c++
【
论文学习
】RoBERTa
目录摘要训练过程分析摘要RoBERTa(ARobustlyOptimizedBERTPretrainingApproach)基本与BERT一致,但在以下方面做了一些细节调整:1)在更多数据上,以更大batch_size,训练更长时间;2)取消NSP任务;3)更大序列长度上训练(实际都是512,只不过数据处理上尽量选取长文本作为输入);4)dynamicmask。训练过程分析dynamicmask:
凯子要面包
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2023-01-05 16:28
NLP
NLP
nlp
论文学习
随记:PF-Net: Point Fractal Network for 3D Point Cloud Completion
文章目录1.什么是genus-wisedistortionsproblem(属类失真问题)2.FPN结构3.GAN网络1.什么是genus-wisedistortionsproblem(属类失真问题)原文:Nonetheless,thereconstructedpointsmaystillhavegenus-wisedistortionswhentheoriginalsurfaceistoocom
Pikoyoo
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2023-01-05 09:16
点云补全论文及代码阅读
3d
深度学习
计算机视觉
【
论文学习
】FD-MonbileNet: IMPROVED MOBILENET WITH A FAST DOWNSAMPLING STRATEGY
原文链接:https://arxiv.org/abs/1802.03750作者介绍了一种高效且在有限运算量限制上十分准确的网络:Fast-DownsamplingMobileNet(FD-MobileNet)。其中心思想是在MobileNet框架上应用一种快速下采样策略。在FD-MobileNet中,作者在12层中运行了32倍的下采样,这仅是原始MobileNet层数的一半。这样的设计有3个优点:
斯丢劈德Tony
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2023-01-05 01:40
深度学习
计算机视觉
论文学习
深度学习
计算机视觉
逐句解析点积注意力pytorch源码(配图解)
前言结合pytorch源码和原始
论文学习
ScaledDot-ProductAttention的原理。原论文链接:AttentionIsAllYouNeed原论文中的网络结构如下图所示。
coder1479
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2023-01-04 02:37
深度学习
pytorch
深度学习
人工智能
论文学习
笔记(二) D-CNN: Depth-aware CNN for RGB-D Segmentation
『写在前面』继续学习基于深度学习的点云分割算法~~~在PointCNN之后,依次阅读了PointNet、PointNet++和FrustumPointnets三部曲,然后才看的D-CNN。鉴于“三部曲”的篇幅较长且相关blog已经有很多朋友写过,今天我就先把D-CNN给码了,后面有时间再整理。本篇blog为方便自己回忆要点用,建议参照原版paper使用。欢迎各位指正纰漏。作者repo:https:
Wilber529
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2023-01-03 09:23
#
PointCloud
深度学习
计算机视觉
语义分割
深度相机
【学习周报】研究生深度学习笔记9.12~9.17
学习目标:深度学习花书一篇A类会议
论文学习
内容:蒙特卡罗方法——深度学习第十七章GL-RG:Global-LocalRepresentationGranularityforVideoCaptioning
Bohemian_mc
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2023-01-02 18:52
深度学习
学习
机器学习
论文学习
笔记 CatBoost: unbiased boosting with categorical features
CatBoost和XGBoost、LightGBM并称为GBDT的三大主流神器,都是在GBDT算法框架下的一种改进实现。今天分享一篇论文,CatBoost:unbiasedboostingwithcategoricalfeatures。摘要里指出CatBoost比其他基于GBDT算法的优势在于orderedboosting和一个创新性的处理类别型特征的方法。这两个创新点可以解决由目标泄露(targ
AidenLau
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2023-01-02 09:40
论文学习笔记
机器学习
boosting
人工智能
LeGO-LOAM源码解析1 : 算法整体框架和utility.h
算法整体框架和utility.h解析一、算法框架与流程二、utility.h分析loam源码地址:https://github.com/RobustFieldAutonomyLab/LeGO-LOAM.
论文学习
MIKingZCC
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2023-01-01 23:15
slam
自动驾驶
人工智能
c++
算法
【论文阅读】跨域推荐系统相关
论文学习
论文一、多域构建为一个整体graph论文标题:HeroGRAPH:AHeterogeneousGraphFrameworkforMulti-TargetCross-DomainRecommendation;发布刊物:ResSys2020;论文下载链接:http://ceur-ws.org/Vol-2715/paper6.pdf代码链接:GitHub-cuiqiang1990/HeroGRAPH:C
me_yundou
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2023-01-01 15:11
论文阅读笔记
论文阅读
学习
数据挖掘
神经网络
SPPNet
文章目录论文信息论文标题:论文作者:收录期刊/会议及年份:
论文学习
论文阅读问题/背景:主要贡献:摘要:介绍:具有空间金字塔池化的深度网络:论文信息论文标题:SpatialPyramidPoolinginDeepConvolutionalNetworksforVisualRecognition
写进メ诗的结尾。
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2023-01-01 12:59
目标检测
深度学习
计算机视觉
人工智能
神经网络
目标检测
目标检测之SPP(Spatial Pyramid Pooling)
论文学习
0.摘要作者:何凯明ILSVRC2014比赛上物体检测上排名第2,在物体分类上排名第3,是一篇十分很好的论文,体现了何凯明深厚的数学功底,有一些启发:比如多尺度池化是否可以加入注意力机制,多尺度的思想是否可以应用到特征提取阶段(类似densenet、或者多尺度放缩进行数据增强再进行交替训练强化网络)。SPP显著特点使用多个窗口(poolingwindow)SPP可以使用同一图像不同尺寸(scale
Diros1g
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2023-01-01 12:27
卷积
算法
计算机视觉
神经网络
【
论文学习
】《MOSNet: Deep Learning-based Objective Assessment for Voice Conversion》
《MOSNet:DeepLearning-basedObjectiveAssessmentforVoiceConversion》
论文学习
文章目录《MOSNet:DeepLearning-basedObjectiveAssessmentforVoiceConversion
FallenDarkStar
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2023-01-01 07:30
语音伪造
深度学习
MOS
MOSNet
语音质量评估
语音相似度评估
PointNet
论文学习
以及pytorch代码解读
论文部分Abstract以前的方法大多数将数据转换到3D体素格栅当中,但是这种方法会产生大量的不必要的数据,因此我们设计一种直接对点云进行处理的方法,这种方法最大程度上尊重了点云的不变性。Introduction因为点云数据是没有常规的结构,因此大部分研究者会将其转化到3D体素格栅或者图中,但这样会产生大量冗余数据。PointNet,需要尊重一个事实那就是点云只是一个点的集合,因此需要在计算时确保
健身的程序猿
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2022-12-31 00:57
pytorch
深度学习
人工智能
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